網状州、または中間河川州は、網状河川に典型的に見られる河川 地形である。これらの地形には、中間州、縦断州、三日月状州、横行州、およびより口語的な砂州など、多くの名前がある。[1]網状州は、河川の岸沿いではなく、流路の中央に存在するため、 ポイント州 と区別される。

形成
網状州は、多くの場合、ポイントバーの残骸、または網状河川の中央水路のユニットバーの成長から生じます。[1] これらの地形は、通常、堆積物の多い河川で、大きな掃流砂と侵食されやすい河岸の材料を特徴とする水路内に形成されます。 [2] 形成のメカニズムはいくつかあります。1つの説明は、川の流れがポイントバー上で方向転換され、バーが河岸から離れ、水路内で孤立する可能性があるというものです。これにより、堆積物の小さな「島」が形成され、それが網状州に進化する可能性があります。あるいは、くさび形の丸太などの障害物に沿って堆積物が堆積すると、中央水路のバーが形成される可能性があります。
堆積物が下流に運ばれると、物質は既存の砂州に堆積するか、浸食されるかのどちらかになります。そのため、このような地形は短命で流動的になりがちで、形状が頻繁に変化することがあります。[1] 網状河川は流れが不安定で、堆積量や浸食量が増える時期が続くことがあります。[2] 砂州全体が数年かけて形成、破壊、または水路を横切って移動することもあります。[3]
これらの地層は、分級の悪い砂や砂利でできていることが多い。[4] 一般的に粗い物質は、網状州形成、さらに広義には網状河川に共通するプロセスの結果である。網状河川は、比較的高い流力と著しい侵食率を特徴とする。[3] これらの高い流速により、細粒物質はさらに下流に運ばれるが、粗い物質は侵食された岸の近くに留まり、最終的に河川の中央の砂州に堆積する。
成長と進化
ブレードバーの成長と形態の進化には 6 つの段階があります。
- 流れの収束:理想的には、少なくとも 2 つの河道が合流する、流れの収束の大きな例の下流に網状州が形成されます。流れの収束により、下流への流出量と堆積物の供給が増加します。下流での堆積が増加し、網状州の形成につながります。
- 砂州形成:砂丘の合流が続くと、砂州が形成されます。堆積物が堆積して砂州が形成されると、砂州がくさびの役割を果たして、水路の流れが分散し始めます。この段階は、網状河川の流量が多いことに関連しています。
- 砂州の成長: 砂丘の合体は、砂丘の付加前線が形成されるにつれて継続します。付加前線は下流に移動し、網状砂州の上に堆積を引き起こします。砂丘の移動は横方向の付加も引き起こし、網状砂州の大きさをさらに拡大します。この段階は、網状川の流量が少ないことに関連しています。網状砂州は、以下の堆積プロセスの少なくとも 1 つに従って成長し続けます。[3]
- 既存のバーへの横方向の付加。
- 著しい河岸侵食の下流の河道中間部の堆積。
- 主要な流れの合流点の下流での急速な堆積。
- アナブランチ優位性:編組砂州が成長すると、上流の地形が変化します。砂州の成長または河岸の侵食のいずれかです。この地形の変化により、水路の流れが 1 つのアナブランチに向けられます。アナブランチの流れが増加すると、今度はその侵食が増加します。
- バーテイルの伸長:アナブランチの侵食はバーテイルに堆積し、編組砂州を伸長させます。編組砂州の伸長により、水路を横切る流れがさらに変化します。流れの変化により、川底の洗掘が進み、編組砂州の下流と対岸の河岸侵食が進みます。[3]
- 新しい編組バー:堆積はメインの編組バーの下流で発生しますが、バーテールにはまだ付着しています。さらに堆積すると、完全な編組バーになります。編組バーは、同じチャネルに存在する既存の編組バーとポイントバーの融合から成長し続けることもあります。 [4]
分類
網状州と島の区別には流動性がある。[1] 網状州と比較すると、島はより永続的で潜在的に大きな構造を持ち、ある程度川の流れに影響を与える可能性があると考えられている。 植生 は網状州に存在する可能性があるが、島では植生が大きな安定化効果を持つと考えられている。[5]これは一部には、流量が変動すると大きな植生にとって過酷な環境を作り出す可能性がある、多くの網状河川の性質による。[2]さらに、満水時の排水に関する島の標高も考慮する必要がある。島は満水時の排水が発生しても完全に水没する可能性は低いが、網状州はそうなる可能性がある。
例

- サガヴァニルクトク川、アラスカ州
- リオパラナ、アルゼンチン
- ジュマナ川、バングラデシュ
- サウスサスカチュワン川、カナダ
参照
- アイト島 – イギリスのテムズ川とその支流にある島々
- バー – 川の流れによって堆積した堆積物の隆起した領域
- ポイントバー – 川や小川に関連する地形
- 河口砂州 – 河川デルタの流路の中央に形成される砂州
- 川島 – 川の中に露出した陸地
参考文献
- ^ abcd Bridge, John S. (1993). 「網状河川における水路形状、水流、堆積物輸送および堆積の相互作用」.地質学会、ロンドン、特別出版. 75 (1): 13–71. Bibcode :1993GSLSP..75...13B. doi :10.1144/gsl.sp.1993.075.01.02. ISSN 0305-8719. S2CID 128753680.
- ^ abc 「河川の特徴—編組河川(米国国立公園局)」www.nps.gov 。 2020年11月26日閲覧。
- ^ abcd Ashworth, Philip J.; Best, James L.; Roden, Julie E.; Bristow, Charles S.; Klaassen, Gerrit J. (2000). 「バングラデシュ、ジャムナ川の大規模な砂州の形態学的進化とダイナミクス」。堆積学。47 ( 3 ): 533–555. doi :10.1046/j.1365-3091.2000.00305.x。ISSN 1365-3091。S2CID 128525263 。
- ^ ab Lunt , IA; Bridge, JS (2004). 「アラスカ州サガヴァニルクトク川の砂利質の網状砂州の進化と堆積物」。堆積学。51 (3): 415–432。Bibcode :2004Sedim..51..415L。doi :10.1111/j.1365-3091.2004.00628.x。ISSN 1365-3091。S2CID 129524840。
- ^ Brice, James Coble (1964). 「ネブラスカ州ループ川の流路パターンと段丘」専門論文. doi : 10.3133/pp422d . ISSN 2330-7102.
